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COLOQUIOS                                                                                                                                                                                           



Departamento de Física
Pontificia Universidad Católica de Chile

Santiago
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Los Coloquios del Departamento de Física se realizan los jueves a las 16:30 [usualmente en el Auditorio Ninoslav Bralic] durante el período lectivo.
Los Coloquios del Departamento de Física son coordinados por los Profesores Heman Bhuyan, José Mejía y Rafael Benguria.  

Contacto: Prof. Heman Bhuyan (hbhuyan at fis.puc.cl).

Para ver el próximo coloquio vaya aquí


                                                                                                                                                                                                    

COLOQUIOS, SEGUNDO SEMESTRE DE 2007.

Jueves 9 de Agosto
16:30 Hrs.
Sala de Seminarios
Edificio Física
Experimental
Facultad de Física

Dr. Miguel Furman
Senior Scientist
Lawrence Berkeley
Lab.
Berkeley, California
EE.UU.
Aceleradores de partículas: Historia, usos y física.
La idea de construir aceleraradores de partículas como instrumentos de investigación fue concebida hace unos 80 años, promovida por un deseo expresado por Rutherford con el propósito de estudiar el núcleo y reacciones nucleares. De hecho, hace 76 añoos que Ernest Lawrence fundó el "Radiation Laboratory", hoy llamado "Lawrence Berkeley National Laboratory", en los cerros detrás del campus de la universidad de California-Berkeley, con el propósito de desarrollar el ciclotrón. El primer ciclotrón construido por Lawrence tenia ~ 30 cm de circumferencia y produjo haces de protones de 80 keV. Con la invención del principio de gradiente alterno y el consecuente desarrollo del sincrotrón, la energía, tamaño y costo de los aceleradores han crecido enormemente: en algunos meses mas, el LHC, el colisionador mas grande construído en la historia, con una circumferencia de 27 km, entrara a funcionar en CERN (Suiza) produciendo dos haces contra-circulantes de protones de 7 TeV de energía. En esta charla daré un resumen amplio y sin muchos detalles técnicos del desarrollo histórico de aceleradores de partículas, los distintos tipos de aceleradores, y los principios basicos del diseño. Si queda tiempo después de eso, hablaré muy brevemente sobre mis propias investigaciones sobre la dinámica de haces de partículas.
Jueves 23 de Agosto
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic
Dr. Nicolás Mujica
Departamento de Física
FCFM
Universidad de Chile
Coexistencia de fases sólido-líquido en una monocapa granular vibrada.
La teoría de gases no ideales en equilibrio termodinámico, como el modelo de Van Der Waals, ha jugado un rol central en la comprensión de la coexistencia de fases como también en la transición entre ellas. Los sistemas granulares se caracterizan por tener contactos disipativos y por el tamaño macroscópico de sus componentes, lo que implica que los efectos térmicos son despreciables. Si se le inyecta energía en forma continúa, un medio granular puede comportarse como un fluido. En este estado se presentan fenómenos que se parecen mucho a aquellos de fluidos moleculares: patrones e inestabilidades aperecen. En este seminario se abordara una transición de fase del tipo sólido-líquido en una compresibilidad negativa, tal como en el modelo de fluido molecular de van der Waals. Se propone que la dinámica que presenta esta transición debiera ser universal. En este trabajo se unen esfuerzos experimentales, numéricos y teóricos para entender los diferentes aspectos de esta transición.
Jueves 30 de Agosto
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic
Dr. Alejandro Clocchiatti
Departamento de Astronomía y Astrofísica
PUC
High-z Supernova Search Team.
Jueves 6 de Septiembre
16:30 hrs.
Sala de Seminario
Edificio Física
Experimental
Facultad de Física
Dr. Enrique Cerda
Departamento de Física
Universidad de Santiago de Chile
Fenómenos Mecánicos en Superficies Delgadas.
Se mostrarán diversos resultados experimentales y teóricos en superficies delgadas entre ellos el proceso de indentación de membranas nanométricas para el estudio de sus propiedades mecánicas.
 
Jueves 20 de Septiembre
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic

Dr. Birger Seifert
Institut für Physik
Universität Rostock
Alemania

Generation and Investigation of Photon-Number Squeezed Light.
Generation of various quantum states is a goal of many experiments in quantum optics. Fock states, coherent states and Kerr states are common states in this context. The increasing interest in quantum states whose Wigner function is negative in parts of the phase space leads  to a growing demand for new optical sources. Two experimental ways of generating photon-number squeezed light are discussed. Homodyne detection can be used to reconstruct the quantum state of the field. Spectral analysis of the squeezed light and measurements of photon number correlations can help to reveal the origin of the squeezing.

Jueves 4 de Octubre
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic

Dr. Leopoldo Soto
Comisión Chilena de Energía Nuclear

Plasmas Densos Transientes: Investigación y Aplicaciones Trabajando con Dispositivos Pequeños.
Jueves 18 de Octubre
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic
Dr. Alejandro Cabrera
Departamento de Física
PUC                                                        
 Hidógeno en metales: su potencial en futuros desarrollos tecnológicos.
Hidrógeno es una fuente energética importante que reemplazará al petroleo. Aún se requiere nueva tecnología para su almacenamiento y el desarrollo de sensores económicos para su detección. Con ésto en mente, se discutirá en este coloquio, experimentos realizados en nuestro laboratorio por más de una decada. Se revisa la diferencia entre la adsorción y absorción de hidrógeno por metales. Se describen las técnicas usadas para la medición de esta adsorción o absorción. Se ilustran con resultados obtenidos en nuestro laboratorio para diferentes metales con énfasis en niobio y paladio.



Jueves 8 de Noviembre
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic
Dr. Hernán Chuaqui
Departamento de Física
PUC
Física en la Cocina: desde cuando?
La Física ha sido usada para cocinar desde tiempos inmemoriales. Presentamos algunos hitos que muestran cuál ha sido el desarrollo, incluyendo algunas novedades.
Jueves 22 de Noviembre
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic
Dr. Aldo Romero
Cinvestat, Querétaro,
México.
                
Ciencia Computacional de Materiales: un método alternativo para el diseño de materiales.
El diseño de materiales a diferentes escalas y diferentes propósitos ha recorrido un largo camino, muchas veces azaroso y otras de aplicación científica. En las ultimas décadas ha resurgido los métodos computacionales como un método alternativo, en los que por medio de la aplicación directa a de las leyes físicas podemos diseñar materiales con propósito especifico. En esta charla daremos una introducción muy sencilla a los diferentes métodos usados en el caso de la nanotecnología y presentaremos un conjunto de ejemplos donde la interacción Experimento-Teoría han logrado el matrimonio perfecto para comprender propiedades de los materiales, abriendo un gran conjunto posibles de aplicaciones en este campo tan novedoso.
Jueves 29 de Noviembre
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic
Chris Feuillade
Universidad Tecnológica de Chile & Naval Research Lab., Stennis Space Center, Mississippi.
Time domain scattering from spheres: deconvolution and object identification.
In this presentation, time-domain movie animations of acoustic impulse scattering from rigid, pressure-release, fluid and elastic spheres are presented . The computations are based upon Anderson's fluid sphere scattering model [J. Acoust. Soc. Am., 22, 426-431 (1950)], and Faran's scattering model  [J. Acoust. Soc. Am., 23, 405-418 (1951)],  for an elastic sphere. Calculations over a range of physical locations and temporal frequencies are made, and a Fourier synthesis technique is used to produce time-domain representations. Physicsl processes leading to scattered wave fronts are directly visualises using this method, making it possible to time-separate and identify different scattering mechanisms: geometrical scatterer; diffraction; refraction; and wave conversion in the body of the scattering obstacle. Of particular interest is the characterization of the forward scatter region, where the process of wavefront healing can be directly observed. The presentation will also describe how the calculated time domain impulse response of a sphere can be used as a reference target to deconvolve the time signature of a sonar source. Illustrations of the deconvolution process using experimental data will be included.
Jueves 13 de Diciembre
16:30 frs.
Auditorio N. Bralic
Dra. María Ester  Brandán
Instituto de Física, UNAM, México
Sustracción de imágenes mamográficas para visualizar objetos de interés: Una línea de investigación en Física Médica .



                                                                                                                                                                                                    

COLOQUIOS, PRIMER  SEMESTRE DE 2008.

Jueves 17 de Enero
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic

Dr. Felix Yndurain
Universidad Autónoma de Madrid
Madrid
España
La Energía Nuclear.
Martes  18 de Marzo
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic
(*) Nótese el cambio de día.
Dr. Marc Henneaux
Director del Instituto Solvay
Universidad Libre de Bruselas e Instituto Solvay
Bruselas,
BELGICA
Uncovering the Hidden Symmetries of Gravity?
Jueves 17 de Abril
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic
Dr. Sabrina Maniscalco
Department of Physics
University of Turku
FI-20014 Turum Yliopisto
Turku
FINLANDIA
A  watchful  eye   keeps  quantum  computing  on the boil.
The seminar focuses on a very general introduction to the field of quantum information and computation starting from the discussion of two crucial quantum features, namely entanglement and quantum superposition. These quantum properties are very delicate. Any interaction of quantum systems with their surroundings destroys them. For this reason the realization of real-scale quantum computers is a very difficult task. We have demonstrate that both quantum superposition and entanglement can be effectively protected from the harming effects of the environment by using an exquisitely quantum phenomenon, know as the quantum Zeno effect. The quantum Zeno effect states that repeated and frequent measurements of the state of a quantum system, aimed at checking whether the system is still in its initial state or not, freeze its dynamics [1]. As the saying goes "A watched pot never boils". Interestingly enough a similar conclusion holds if appropriate measurements are performed on the environment rather than on the system itself. Our results demonstrate that the entanglement of two quantum bits (qubits) can be protected from deterioration simply by monitoring the environment. Instead of watching the pot we watch the stove flame. Specifically we consider two entangled atoms in a lossy cavity and we prove that monitoring the cavity field leads to entanglement protection [2]. 

[1] S. Maniscalco, J. Piilo, and K.-A. Suominen, Phys. Rev. Lett. 97, 130402 (2006).

[2] S. Maniscalco, F. Francica, R. L. Zaffino,  N. Lo Gullo, and F. Plastina, Phys. Rev. Lett. 100, 090503 (2008).

Viernes 25 de Abril
15:00 hrs.
Auditorio N. Bralic
(*) Nótese el cambio de día y de hora
M. Sc.Miguel Moreno
Presidente y Fundador de Senspex, Inc,
Nuevo México
EE.UU.

Tecnologías avanzadas de sensores ópticos para aplicaciones de seguridad y vigilancia.
La compañía Senspex ha centrado sus negocios en el suministro de tecnologías ópticas avanzadas para aplicaciones de seguridad y vigilancia. Se ha usado métodos de espectroscopía avanzada y sistemas ópticos para desarrollar diversas aplicaciones para sensores remotos, en las que se incluye la detección de contaminación química/biológica usando nanotecnología para guiar la distribución de luz en sensores micro-ópticos fotoquímicos; detección rápida de contaminantes químicos y biológicos en el agua, usando espectroscopia Raman; imágenes térmicas con tecnología Mocrobolometer usando Oxido de Vanadio; entre otros. En esta charla se hablará acerca de estos sistemas.
Jueves 8 de Mayo
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic
Dr. Rafael Benguria
Departamento de Física
PUC
Estabilidad de la Materia .
En 1913, Bohr propuso su "vieja mecánica cuántica" con el objeto de modificar el modelo atómico de Rutherford y asegurar su estabilidad. Desde entonces, ha habido un extenso estudio sobre la estabilidad de sistemas atómicos hasta nuestros días. En este Coloquio presentaré de manera simple los principales resultados entorno a la estabilidad de la materia (desde Bohr hasta nuestros días)  y presentaré algunos resultados nuevos obtenidos en colaboración con  Michael Loss y Heinz Siedentop.
Jueves 15 de Mayo
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic

Dr. Gerardo Martínez
Universidade Federal do Río Grande do Sul
Brasil

Modos localizados intrínsecos en la ecuación de Schrödinger no-lineal.
La ecuación de Schrödinger no-lineal o de Gross-Pitaevskii aparece en varios contextos en física, como en la descripción de condensados de Bose-Einstein, en guías de ondas de sistemas ópticos no-lineales, en cristales ópticos, en materiales semiconductores de baja dimensionalidad, en cupratos superconductores y en otros sistemas no-lineales.  En  este coloquio haremos una breve introducción al tema: (a) mostrando experimentos donde estos fenómenos se manifiestan, y (b) presentando la forma como obtuvimos algunas soluciones numéricas para el caso unidimensional, con un término extra de desorden congelado (quenched disorder), en presencia de un campo eléctrico aplicado. Por último, discutiremos nuestro interés en encontrar y describir los modos localizados intrínsecos, que son estados metaestables - tipo solitones no estacionarios - resultantes de la no-linealidad. En este contexto, presentaremos el concepto de localización dinámica, en contraposición a la localización de Anderson o la localización de Mott.
Jueves 22 de Mayo
16:30 hrs.
Auditorio N. Bralic

Dr.  Taner Akagun
Departamento de Astronomía y Astrofísica
PUC
Magnetic Fields in Type II Superconducting Neutron Stars.
This talk will be concerned with the equilibrium and stability of magnetic fields in neutron stars, consistent with the requirements of hydrostatic balance. I will give an overview of the equations and boundary conditions that need to be taken into consideration in calculating the form of the magnetic fields. In particular, I will concentrate on the case where protons in the interior of a neutron star form a type II superconductor. The stability of these fields will be discussed using an energy principle, in an extension of the stability criteria established by R. J. Tayler for normal conductors. Finally, I will discuss the relevant observational consequences of these magnetic fields.

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